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      Mac mini不止養(yǎng)AI龍蝦!蘋果M4算力機(jī)密被曝光,Claude立新功

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      新智元報道

      編輯:KingHZ

      【新智元導(dǎo)讀】Claude立大功!開發(fā)者靠它剖析MIL語言與E5二進(jìn)制,繞過CoreML直達(dá)硬件,證明NPU訓(xùn)練從來不是硬件不行,而是蘋果不讓用。

      AI界再迎地震,LLM訓(xùn)練未來或從此改變!

      OpenClaw引起全球AI龍蝦熱潮,意外讓蘋果Mac mini賣爆——

      美國百強(qiáng)連鎖店之一的microCenter,本來主打的個人消費(fèi)級PC,最近甚至宣稱「Mac mini和OpenClaw天生一對」!


      還有好消息:MAC mini養(yǎng)完小龍蝦,不用吃灰了——

      剛剛,蘋果神經(jīng)引擎(Apple Neural Engine,ANE)被破解,可能引爆AI訓(xùn)練革命!

      工程師Manjeet Singh用Claude逆向工程Apple Neural Engine了,還訓(xùn)練了一個單層Transformer。

      想象一下:不用GPU,不用TPU,就在M4芯片上完成的。

      這并不意味著現(xiàn)在任何人都能構(gòu)建LLM。還沒到那一步。但現(xiàn)在你已經(jīng)可以在自己的MacBook上用一個小數(shù)據(jù)集做家庭實(shí)驗了。

      無需CoreML,無需Metal,無需GPU。純粹利用高速運(yùn)行的ANE芯片。

      如果屬實(shí),這無疑意義重大——



      而且Claude深度參與了破解全程,包括整個逆向工程、基準(zhǔn)測試以及訓(xùn)練代碼的開發(fā)——由人類的直覺引領(lǐng)探索方向,由AI進(jìn)行數(shù)據(jù)推理并撰寫分析報告。

      Manjeet Singh直言一切都靠Claude,他只是引導(dǎo)方向:

      我們認(rèn)為,這種人機(jī)協(xié)作是進(jìn)行系統(tǒng)研究的一種新穎且自然的方式:

      一個伙伴扮演富有直覺的架構(gòu)師,另一個則充當(dāng)編寫代碼和設(shè)計實(shí)驗的工程師。



      鏈接:http://github.com/maderix/ANE

      Mac就能訓(xùn)單層Transformer!

      Claude在這里扮演了關(guān)鍵角色。

      通過Claude的智能分析,開發(fā)者鉤住了私有方法、剖析了MIL語言的秘密,并拆解了E5二進(jìn)制的迷霧,最終繞過CoreML框架,直接操控ANE硬件實(shí)現(xiàn)前向和反向傳播。


      一個單層Transformer(dim=768, seq=512)僅需9.3毫秒一步,峰值效率高達(dá)6.6 TFLOPS/W——

      這是A100的80倍,H100的50倍以上。

      這一發(fā)現(xiàn)讓無數(shù)人的算力賬單顯得像個笑話。

      更驚人的是,最新更新已實(shí)現(xiàn)完整Stories110M模型(109百萬參數(shù),12層Llama-2架構(gòu))在TinyStories數(shù)據(jù)集上的訓(xùn)練,損失實(shí)時下降,功耗低到「小于一瓦特」。

      你的桌面Mac,從此不再是消費(fèi)工具,而是AI訓(xùn)練的超級電腦,成本暴降至電費(fèi)的零頭。

      這將改變世界。

      首次,任何擁有Mac的人都可以在本地、私密地以遠(yuǎn)低于云GPU的成本微調(diào)、訓(xùn)練或迭代大規(guī)模模型。

      不再租用4萬美元的A100集群。不再排隊等待。不再留下巨大的碳足跡。

      過去動輒數(shù)萬甚至數(shù)十萬美元的訓(xùn)練成本?如今暴跌至幾乎只需幾美分——基本就是你那臺閑置Mac本就在消耗的電費(fèi)。

      AI革命剛剛從耗資數(shù)十億美元的數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到了你的桌面。

      我們才剛剛起步,但大門已經(jīng)敞開——今天是單層,明天就是完整模型。

      超低成本的設(shè)備端訓(xùn)練時代已經(jīng)到來。

      未來不是即將來臨,它已經(jīng)在你的Mac上運(yùn)行。不過,我們西岸看一下什么是ANE?

      什么是蘋果神經(jīng)引擎ANE?

      大多數(shù)新款iPhone和iPad都配備了神經(jīng)引擎,這是一種能極大加速機(jī)器學(xué)習(xí)模型的特殊處理器,但關(guān)于這款處理器實(shí)際工作原理的公開信息并不多。

      蘋果神經(jīng)引擎(簡稱 ANE)是一種NPU,即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元。

      NPU類似于GPU,但GPU加速圖形處理,而NPU則加速卷積、矩陣乘法等神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算,是一種定制化的固定功能加速器。

      它接收的是已經(jīng)編譯好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算圖,然后將整張圖作為一個原子操作一次性執(zhí)行完畢。

      你無法像操作CPU或GPU那樣逐條發(fā)出乘加指令(multiply-accumulate)。你提交的是一份描述完整計算圖的編譯程序,而硬件會從頭到尾一次性跑完。

      ANE并非唯一的NPU——

      除了神經(jīng)引擎,最著名的NPU當(dāng)屬谷歌的TPU(張量處理單元)。

      2017年,Apple在A11 芯片中首次引入Neural Engine,當(dāng)時是雙核心設(shè)計。


      此后每一代都在擴(kuò)展規(guī)模。


      此次研究的對象,是蘋果M4芯片的ANE(代號H16G):

      16核心,支持127條評估請求的隊列深度;

      具備獨(dú)立的DVFS(動態(tài)電壓/頻率調(diào)節(jié));

      并且擁有嚴(yán)格的電源門控機(jī)制,空閑時功耗精確降至0毫瓦。

      推理芯片竟能用于訓(xùn)練,能效還很高!

      ANE本身性能極其強(qiáng)大,但蘋果通過CoreM將它限制在「僅推理」用途。

      真正的障礙,從來不是硬件能力,而是軟件支持。

      以下是完整的ANE軟件堆棧的樣子,從公共的CoreML API到硬件:


      關(guān)鍵洞察:CoreML不是唯一的入口。AppleNeuralEngine.framework中的_ANEClient類提供了對編譯→加載→評估流程的直接訪問。CoreML只是頂部的一個便利層。

      而Manjeet Singh想證明在Apple Neural Engine(ANE)上進(jìn)行訓(xùn)練——以及在其他NPU上進(jìn)行訓(xùn)練——是可行的。


      起因是他買了一臺Mac mini M4,想利用它的算力來完成他的編譯器項目。

      這個項目通過逆向私有API,繞過了這一限制,展示了當(dāng)你真正釋放硬件能力時,它能做到什么。

      這款NPU宣稱擁有38 TFLOPS的INT8算力(但它實(shí)際是FP16處理器,所以實(shí)際算力減半)。

      最終,他搭建了一個定制化的訓(xùn)練流水線,成功訓(xùn)練了一個1.1億參數(shù)的微型GPT模型。

      實(shí)際上,目前無法用單芯片訓(xùn)練更大的模型,但理論上,通過集群或許可以訓(xùn)練更大規(guī)模的模型。不過即使單臺設(shè)備,也應(yīng)該能對30億或70億參數(shù)的模型進(jìn)行LoRA微調(diào)。

      再次強(qiáng)調(diào),為什么要在NPU上訓(xùn)練?

      因為能效極高。

      ANE在峰值算力下功耗僅2.8W,19 TFLOPS能效比高達(dá)6.6 TFLOPS/瓦,堪稱瘋狂!

      對比之下,Metal GPU只有為1 TFLOPS/瓦,H100為1.4 TFLOPS/瓦)

      需要明確的是:

      • 訓(xùn)練是可行的,但利用率很低(約峰值的 2-3%),并且還存在重大的工程挑戰(zhàn)。

      • 許多逐元素運(yùn)算仍然會回退到 CPU 執(zhí)行。

      • 目前,這除了用于小型研究模型外,還不能替代GPU訓(xùn)練。


      測試結(jié)果令人驚訝

      最后的發(fā)現(xiàn)令人驚訝:

      雖然「38 TOPS」這個數(shù)字在技術(shù)層面沒有錯誤,但卻極具誤導(dǎo)性。

      蘋果從未公開過關(guān)于如何榨取ANE最大吞吐量的優(yōu)化模式。

      這里多解釋一下——

      TOPS是Tera Operations Per Second的縮寫,1TOPS代表處理器每秒鐘可進(jìn)行一萬億次(10^12)操作。

      它主要衡量理論最大吞吐量,而非實(shí)際吞吐量。由于大多數(shù)運(yùn)算都是乘加運(yùn)算(MAC),因此TOPS的計算公式為:(乘積累加運(yùn)算MAC單元數(shù)量)x(MAC操作頻率)x 2。

      這是決定AI運(yùn)行速度的最重要的參數(shù)。

      矩陣乘法擴(kuò)展:基礎(chǔ)測試

      他們從最簡單的基準(zhǔn)測試開始:對遞增尺寸的方陣執(zhí)行乘法運(yùn)算。


      測試結(jié)果揭示兩大關(guān)鍵現(xiàn)象:

      1. 256×256矩陣受限于調(diào)度開銷:在0.101毫秒的運(yùn)行時間中,大部分(約0.095毫秒)消耗于XPC和IOKit框架的通信,真正的計算僅占約0.006毫秒。

      2. 性能在4096尺寸時顯著下降:從2048尺寸時的5.7 TFLOPS降至4096尺寸時的4.0 TFLOPS,這表明存在資源溢出問題。


      SRAM性能懸崖

      2048到4096尺寸的性能驟降正是SRAM性能懸崖的體現(xiàn)。

      一次矩陣乘法的計算集包含三個矩陣(A、B、C)。


      以FP16精度計算:

      • 當(dāng)尺寸為2048×2048時,24 MB的計算集完全適配芯片上的SRAM,因此能達(dá)到峰值單次運(yùn)算吞吐量(5.7 TFLOPS)。

      • 當(dāng)尺寸增至4096×4096時,96 MB的計算集遠(yuǎn)超SRAM容量(約3倍),迫使數(shù)據(jù)頻繁交換至DRAM,導(dǎo)致吞吐量銳減30%。

      這一性能在24MB(快速)和96MB(慢速)之間的劇烈變化,表明ANE的片上SRAM容量約為32 MB。


      性能并非在達(dá)到界限時突然崩潰,而是逐漸下降,這暗示其采用了一種類似緩存的分層架構(gòu),而非固定的便簽式存儲器。

      卷積運(yùn)算優(yōu)于矩陣乘法

      蘋果文檔中并未明確的一點(diǎn)是:ANE本質(zhì)上是一個為卷積設(shè)計的引擎。將相同的計算任務(wù)表達(dá)為1×1卷積,而非矩陣乘法,能獲得顯著提升的吞吐量。

      一個矩陣乘法運(yùn)算 C[M,N] = A[M,K] @ B[K,N] 可以通過重塑數(shù)據(jù),完美轉(zhuǎn)化為一個1×1卷積:

      • 輸入重塑為:(1, K, 1, M)

      • 權(quán)重重塑為:(N, K, 1, 1)

      • 輸出重塑為:(1, N, 1, M)

      運(yùn)算量和最終結(jié)果完全相同,但ANE的卷積數(shù)據(jù)通路能以高得多的效率處理這種形式。

      深度圖網(wǎng)絡(luò)能填滿流水線

      單個矩陣乘法操作僅能利用ANE約30%的峰值能力。


      該硬件專為處理圖網(wǎng)絡(luò)而設(shè)計——即能夠持續(xù)讓全部16個核心保持忙碌狀態(tài)的運(yùn)算鏈條。

      鏈接的運(yùn)算越多,就越接近理論上的峰值性能。


      最大化ANE吞吐量的黃金法則:

      1. 構(gòu)建深度圖,而非廣度圖:在一個MIL程序中鏈接16至64個運(yùn)算。孤立的單次運(yùn)算會浪費(fèi)70%的硬件能力。

      2. 優(yōu)先使用卷積而非矩陣乘法:1×1卷積能利用快速數(shù)據(jù)通路,而矩陣乘法的速度要慢3倍。

      3. 嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)在32MB以內(nèi):確保每個張量的內(nèi)存占用不超過SRAM容量。數(shù)據(jù)溢出到DRAM會嚴(yán)重?fù)p害吞吐量。

      4. 避免受限于調(diào)度的微小運(yùn)算:任何執(zhí)行時間低于約1毫秒的操作,其主要耗時都來自于約0.095毫秒的調(diào)度開銷。

      CoreML vs _ANEClient:難以忽視的開銷稅

      CoreML究竟損失了多少性能?

      可以通過兩條路徑測量相同的運(yùn)算,來計算性能損失:


      對于小型運(yùn)算,CoreML增加了2-4倍的開銷。

      在高吞吐量配置下,由于ANE計算時間占主導(dǎo),這一差距會縮小。但對于延遲敏感型的工作負(fù)載(如大語言模型的token解碼、實(shí)時推理),CoreML帶來的性能損失相當(dāng)嚴(yán)重。


      INT8 = FP16:「38 TOPS」的現(xiàn)實(shí)含義

      蘋果宣稱M4神經(jīng)引擎擁有「38 TOPS」的算力。以下是這一數(shù)字的真實(shí)含義。

      在FP16和INT8兩種精度下,測量了完全相同的運(yùn)算:


      最后發(fā)現(xiàn):

      INT8并未帶來預(yù)期的2倍速度提升。

      INT8和FP16的吞吐量幾乎相同。ANE在執(zhí)行計算前,會將INT8權(quán)重反量化為FP16格式。

      INT8僅節(jié)省了內(nèi)存帶寬(從DRAM內(nèi)存加載更小的權(quán)重),并未節(jié)省計算周期。

      蘋果的「38 TOPS INT8」是這樣計算出來的:19 TFLOPS FP16 × 2。

      這符合行業(yè)慣例,即將INT8操作數(shù)視為FP16的兩倍。但硬件實(shí)際上并不能以兩倍的速度執(zhí)行INT8運(yùn)算。

      真正的峰值性能是19 TFLOPS FP16,無論你使用何種量化精度,所獲得的最高性能就是如此。

      這恰好是根據(jù)硬件配置(16核心×約 1.2 TFLOPS/核心)計算出的理論峰值的100%。

      在32層以上的深度網(wǎng)絡(luò)中達(dá)到94%的利用率,意味著幾乎測量了硬件的原始極限能力。

      能效:ANE隱藏的王者

      如果只看吞吐量,GPU穩(wěn)贏。

      但ANE真正的優(yōu)勢在于其驚人的效率。



      零功耗待機(jī)。ANE 采用了硬性電源門控技術(shù)——它不僅關(guān)閉時鐘,而是在閑置時完全切斷電源。這消除了任何泄漏電流和待機(jī)電量消耗。

      在峰值負(fù)載下,它能實(shí)現(xiàn) 6.6 TFLOPS/瓦的能效,遙遙領(lǐng)先GPU:


      這意味著,ANE在執(zhí)行每個浮點(diǎn)運(yùn)算時的能效,能效大約是A100的80倍。當(dāng)然,A100擁有50倍于ANE的總吞吐量。但對于依賴電池供電的設(shè)備端推理而言,ANE性能非凡。

      ANE與SME:何時選擇使用哪種

      M4的CPU核心還配備了蘋果的SME(可擴(kuò)展矩陣擴(kuò)展)功能。

      以下是兩者的對比:


      • 適合使用ANE的場景:大批量推理、包含16層以上的深度圖網(wǎng)絡(luò)、對能耗有嚴(yán)格限制的場景、需要持續(xù)高吞吐量的任務(wù)。

      • 適合使用SME的場景:單token解碼(零調(diào)度開銷)、ANE不支持的自定義運(yùn)算、小矩陣運(yùn)算、任何需要FP32+精度的計算。

      在M4上進(jìn)行理想的大語言模型推理策略是混合模式:預(yù)填充階段(大批量、高吞吐量)使用ANE,解碼階段(單token、對延遲敏感)使用SME。


      這次挖掘了ANE的真實(shí)能力:在2.8W功耗下,配合正確的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)19 TFLOPS FP16的性能。

      而接下來,Manjeet Singh還將詳細(xì)演示蘋果明確不支持的功能:在神經(jīng)引擎上訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

      參考資料:

      https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1rhx5pc/reverse_engineered_apple_neural_engineane_to/

      https://x.com/ronaldmannak/status/2028560995875168292

      https://maderix.substack.com/p/inside-the-m4-apple-neural-engine

      https://maderix.substack.com/p/inside-the-m4-apple-neural-engine-615

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      別人都叫我阿腈
      2026-02-13 21:25:33
      中央定調(diào)!15年最低繳費(fèi)成歷史,2030年15年繳費(fèi)還能正常退休嗎?

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      另子維愛讀史
      2026-03-03 21:58:41
      羅永浩怒懟算命大V!稱沒了膽也不慣著,網(wǎng)友:踢到鋼板了

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      雷科技
      2026-03-07 23:58:00
      請12人吃飯結(jié)賬變四桌,我悄悄結(jié)賬走人,半小時飯店來電:人被扣了,我直接回答:和我沒關(guān)系

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      奶茶麥子
      2026-03-08 00:01:07
      2026-03-08 12:07:00
      新智元 incentive-icons
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      AI產(chǎn)業(yè)主平臺領(lǐng)航智能+時代
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